Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Даллол, Йеллоустоун, Кальбуко, Кампи Флегрей, Килауэа, Ключевская Сопка, Кроноцкая Сопка, Мауна-Лоа, Мутновский, Таранаки, Узон, Фаградальсфьядль, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2026-08-07 14:52

Наземный солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ (DKIST) получил самые детальные изображения поверхности Солнца, на которых впервые удалось надёжно обнаружить так называемые неустойчивости

Наземный солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ (DKIST) получил самые детальные изображения поверхности Солнца, на которых впервые удалось надёжно обнаружить так называемые неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Эти вихревые структуры десятилетиями существовали лишь в теоретических моделях, а теперь оказалось, что они встречаются на Солнце гораздо чаще, чем предполагалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Неустойчивости Кельвина-Гельмгольца - это спиралевидные структуры, которые возникают на границе двух потоков вещества, движущихся с разной скоростью. На Земле подобные структуры можно наблюдать в атмосфере и океане. Учёные давно ожидали, что они должны появляться и в солнечной плазме, однако разрешения прежних инструментов для их обнаружения было недостаточно.

В апреле 2025 года телескоп DKIST наблюдал активную область неподалёку от солнечного пятна. После обработки данных исследователи обнаружили характерные спиралевидные вихри, возникающие вдоль границ магнитных структур, где быстрые потоки плазмы скользят мимо более медленных.

Чтобы убедиться, что наблюдаемые структуры действительно являются неустойчивостями Кельвина-Гельмгольца, учёные выполнили подробное компьютерное моделирование. Расчёты воспроизвели те же процессы, что и на снимках телескопа.

Самым неожиданным результатом оказалось то, что такие вихри возникают практически повсеместно. Исследователи обнаруживали их почти везде, где проходили границы магнитных структур. Ранее считалось, что подобные явления должны быть редкими и возникать лишь при очень специфических условиях.

По мнению авторов, эти вихри могут играть важную роль в переносе энергии через солнечную атмосферу, перемешивая плазму и магнитные поля. Это поможет лучше понять процессы, отвечающие за нагрев внешней атмосферы Солнца и возникновение мощных вспышек и выбросов вещества, влияющих на космическую погоду.

Телескоп DKIST остаётся крупнейшим и самым мощным солнечным телескопом в мире. Новые наблюдения показывают, что даже у ближайшей к нам звезды остаётся немало процессов, которые становятся заметны только для очень зоркого прибора.

https://doi.org/10.1038/s41586-026-10871-3


Источник: doi.org